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Thorium
Thorium

Terbium
Terbium



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Thorium
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Terbium

Thorium vs Terbium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Th
Tb
1.2 Numéro de groupe
0Indisponible
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
76
Lithium Métal
2 7
1.7 Bloque
f
f
1.8 famille Element
actinides
lanthanides
1.9 Numero CAS
74403267440279
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.11 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.12 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • métal thorium est utilisé comme une autre option de l'uranium pour le combustible nucléaire.
  • Thorium métaux apparence (blanc argenté, doux) est assez semblable à plomb métallique.
  • Parfois terbium métal agit même que le calcium.
  • Terbium métallique étroitement similaire à lanthane métal.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Trouvé avec d'autres métaux de terres rares, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Jöns Jakob Berzelius
Carl Gustaf Mosander
2.3.2 Découverte
En 1829
En 1842
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %5 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.2.3 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.00000001 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.1 Abondance Dans Météorites
0,05 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.3 Abondance Dans la croûte terrestre
0,66 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.6 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.7 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • le métal est le thorium utilisé en tant qu'agent pour allier le magnésium, il confère une plus grande résistance et une résistance à la température.
  • les sels de terbium sont utilisés dans des dispositifs optiques tels que les appareils laser.
  • Alliage de Terbium allonge et raccourcit le champ magnétique et cet effet forme haut-parleur.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie électronique
4.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie, Instruments chirurgicaux Manufacturing
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys, Bijoux, Sculptures, Statues
Alloys
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
non toxique
faible Toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
4.3.2 Dans os
0,02 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 750,00 °C1 356,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
4 790,00 ° C3 123,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.3 Apparence
5.3.1 État physique
Solide
Solide
5.3.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
5.3.3 Lustre
N / A
Métallique
5.4 Dureté
5.4.1 Dureté Mohs
3,00Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
5.4.3 Dureté Brinell
390,00 MPa677,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.4.5 Dureté Vickers
295,00 MPa863,00 MPa
Palladium Métal
121 3430
5.5 Vitesse du son
2 490,00 Mme2 620,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.6 Propriétés optiques
5.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.6.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
5.7 allotropes
5.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
5.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Th
Tb
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
2826
Tennessine Métal
0 38
6.3 Électronégativité
6.3.1 Pauling Electronégativité
1,30Indisponible
Francium Métal
0.7 2.54
6.3.3 Sanderson Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.22 2.56
6.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,111,10
Césium Métal
0.86 1.82
6.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.62 2.48
6.3.9 Allen Electronégativité
IndisponibleIndisponible
Césium Métal
0.659 2.7
6.4 Électropositivité
6.4.1 Pauling électropositivité
2,70Indisponible
Or Métal
1.46 3.3
6.5 Energies Ionisation
6.5.1 1er niveau d'énergie
587,00 kJ / mol603,40 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
6.5.3 2ème niveau d'énergie
1 110,00 kJ/mol1 174,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
6.5.6 3ème niveau d'énergie
1 978,00 kJ/mol2 417,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
6.5.8 4ème niveau d'énergie
2 780,00 kJ / mol4 203,00 kJ / mol
Étain
2780 37066
6.5.11 5ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.5.13 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
6.5.15 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.5.18 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
6.5.20 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
6.6.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
6.7.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.1.1 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.4.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.4.3 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
7.4.5 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
7.4.7 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
7.5.2 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
7.5.4 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
7.5.6 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
7.6.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
7.6.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
7.7.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.7.2 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.9.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.10.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.10.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.12.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.1.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.1.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.1.5 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.2 Equivalent Electrochemical
2,16 g/amp-hr1,98 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.5 Fonction Electron travail
3,41 (eV)3,00 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.7 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
9065
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Rn]6d27s2
[Xe]4f96s2
9.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Hexagonal Fermer Emballé
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
9065
Lithium Métal
3 117
9.5.2 Nombre de Neutrons
14294
Lithium Métal
4 184
9.5.4 Nombre de Electrons
9065
Lithium Métal
3 117
9.6 Rayon d'un Atom
9.6.1 Rayon atomique
179,80 pm177,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.7.1 covalent Radius
206,00 pm194,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.1.2 Van der Waals Radius
237,00 pm221,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.2 Poids atomique
232,04 uma158,93 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.4 Volume atomique
19,90 cm3 / mol19,20 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.5 Numéros atomiques adjacentes
10.5.1 élément précédent
10.5.2 Suivant élément
10.6 Valence Electron Potentiel
59,30 (-eV)46,80 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.7 Constante de réseau
508,42 pm360,10 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.8 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
10.9 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
11,72 (g/cm3)8,23 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible7,65 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.4 Résistance à la traction
Indisponible60,00 MPa
Indium Métal
2.5 11000
12.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.8 Pression de vapeur
12.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.8.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)12,50 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.10 Propriétés d'élasticité
12.10.1 Module de cisaillement
31,00 GPa22,10 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.10.3 Modulus Bulk
54,00 GPa38,70 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.10.5 Module d'Young
79,00 GPa55,70 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.12 Ratio de Poisson
0,270,26
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.13 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
11,708,23
Lithium Métal
0.53 4500
13.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
13.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.2 Propriétés électriques
13.2.1 propriété électrique
Supraconducteur
Conducteur
13.2.2 Résistivité
157,00 nΩ · m1,15 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
13.2.3 Conductivité électrique
0,07 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.2.4 Electron Affinity
Indisponible50,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,18 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.2 Molar Capacité de chaleur
26,23 J/mol·K28,91 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.3 Conductivité thermique
54,00 W / m · K11,10 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.5 Dilatation thermique
11,00 µm/(m·K)10,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.6 Enthalpie
14.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol330,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
14.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol10,80 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
14.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol314,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
14.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K73,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1